electrical_motors_in_arabic

所在平台: Udemy

课程主页: https://www.udemy.com/course/electrical_motors_in_arabic/

课程评论:没有评论

第一个写评论        关注课程

课程简介

Coursera 上的 "Arabic Electrical Motors" 課程旨在深入了解各种类型电机的设计和应用。本课程将涵盖家庭电器、工厂生产线、水泵等日常应用中使用的电机。 **课程内容包括:** * **电机设计:** 学习设计所有类型的电机的原理。 * **工作原理:** 掌握直流电机和交流电机的工作原理。 * **速度控制:** 了解直流电机和交流电机的速度控制方法。 * **电机类型和结构:** 认识不同类型和形状的交流及直流电机,以及它们内部组件的功能。 * **设计计算:** 学习直流和交流电机设计的关键计算和基本方程。 **课程目标:** * **识别电机:** 能够区分各种形式和类型的电机的不同。 * **理解技术数据:** 能够理解和掌握电机设计相关的技术数据。 * **电机操作:** 能够在电路中操作直流电机和交流电机。 * **电机选型:** 能够为项目(如工厂和机械设备)选择合适的电机。 * **实践设计:** 能够在实际的工坊和实验室中进行电机设计。 **课程历史背景:** 该课程还将追溯电机的历史发展,从19世纪初电磁体的发现开始,包括丹麦物理学家汉斯·奥斯特对电流产生磁场的发现,美国物理学家约瑟夫·亨利的电磁体改进,英国物理学家迈克尔·法拉第的旋转实验。此外,还介绍了匈牙利物理学家阿尼奥斯·耶德利克在1827年对直流电机三要素(定子、转子、换向器)的实验,以及比利时工程师格拉姆于1873年推出的首个商业成功的直流电机,和塞尔维亚裔发明家尼古拉·特斯拉于1888年发明的交流电机。课程还提到了20世纪初线性电机的出现及其之后的发展。

课程评论(0条)

课程详情

في هذه الدورة سوف تتعلم معرفة تصميم جميع أنواع المحركات الكهربية المستخدمة في تطبيقات الحياة اليومية المختلفة منها الأجهزة الكهربية في المنازل والماكينات والآلات الكهربية المستخدمة في المصانع وخطوط الإنتاج ومضخات الآبار والصرف الصحي والري و غيرها الكثير..في هذه الدورة سوف تتعلم:تصميم المحركات الكهربية بكافة أنواعها مبدأ عمل محركات التيار المستمر ومحركات التيار المترددطرق التحكم بسرعة محركات التيار المستمر والمترددأنواع وأشكال محركات التيار المتردد والمستمر و وظائف مكوناتها الداخليةالحسابات التصميمية والمعادلات الأساسية لمحركات التيار المستمر والمترددفي هذه الدورة سوف تكون قادرا على:التمييز لأنواع المحركات الكهربية في كافة أشكالها وأنواعهافهم ومعرفة البيانات الفنية الخاصة بتصميم المحركات الكهربيةتشغيل محركات التيار المستمر والمتردد في الدوائر الكهربيةاختيار المحركات اللازمة في تطبيق المشاريع كما في المصانع والماكينات الكهربيةتصميم المحركات في الورشات العملية والمختبراتبدأ تطوير المحركات الكهربائية في بداية القرن التاسع عشر باكتشاف المغناطيس الكهربائي. ففي عام 1820م، اكتشف الفيزيائي الدنماركي هانز كريستيان أورستد أن السلك الذي يمر فيه تيار كهربائي يولـّد حوله مجالا مغنطيسيًا (حول التيار). وعند مرور التيار في سلك حلقي (مشكل في هيئة حلقة) فيكون المجال المغناطيسي المتولد أكثر شدة في داخل الحلقة ويكون اتجاه المجال عموديا على مستوى الحلقة. وفي أواخر العشرينيات من القرن التاسع عشر، أوضح الفيزيائي الأمريكي جوزيف هنري أنه يمكن ابتكار مغنطيس كهربائي أكثر قوة بلف عدة لفات من الأسلاك المعزولة حول قطعة من الحديد ، أي تسلك مسلك المغناطيس.عام 1821م ، قام الفيزيائي الإنجليزي مايكل فارادي بتعليق سلكا من النحاس وأغطسه في وعاء به زئبق، وكان في الزئبق قضيب مغناطيسي. فلما مرر فاراداي تيارا كهربائيا في السلك فوجد أنه بدأ يدور حول المغناطيسي القائم في الزئبق. وتبين لفاراداي أن التيار الكهربائي تسبب في نشأة مجال مغناطيسي دائري حول السلك.وفي عام 1827 اجرى الفيزيائي المجري "أنيوش يدليك" تجربة استخدم فيها الملفات السلكية. وقام بتعديل في التجربة بحيث تكون المحرك من ثلاثة عناصر لمحرك يعمل بالتيار المستمر: عضو ثابت و عضو دوار ، و مبادل كهربائي. هذا الجهاز لا يستخدم مغناطيسا ذاتيا، وإنما ينتج المجالان المغناطسيان من التيارين الكهربيين المارين في لفات العضو الثابت ولفات العضو الدوار.وفي عام 1873م، ظهر أول محرك تيار مستمر ناجح تجاريا، حيث عرضه مهندس كهربائي بلجيكي يُدعى زينوب ثيوفيل جرام في فيينا.وقدم جرام أيضاً حافظة من شأنها تحسين كفاءة المحركات والمولدات الكهربائية البدائية.وفي عام 1888م، اخترع مهندس صربي الأصل يدعى نيقولا تسلا محرك التيار المتناوب. وفي بداية القرن العشرين الميلادي، تم تطوير كثير من المحركات الكهربائية المتقدمة.وفي العقد الأول من القرن العشرين، أجرى العديد من المهندسين والمخترعين تجارب مع المحركات الكهربائية الخطية. فبدلا من الدوران تنتج مثل هذه المحركات موجة كهرومغنطيسية تستطيع مباشرة تسيير عربة. وأصبح استخدام المحرك الخطي أكثر شيوعاً بفضل العمل الرائد للمهندس الكهربائي إيريك ليثويت في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.

课程标签

0人关注该课程

主题相关的课程